本章旨在为旅战斗队 (BCT) 和营级指挥官和参谋提供执行作战流程以在当代战场上取得成功的见解。旅级现代作战环境中的作战非常复杂。这是指挥官获得合成兵种能力和必要参谋资源的第一个级别,以在时间和空间上同步和运用部队以取得战术成功。BCT 是现代陆军应对全球挑战的作战能力的基础。BCT 指挥官采用作战流程来实现战术和作战目标。陆军条令明确将此描述为指挥官驱动的过程,需要指挥官的参与、领导和设想才能取得成功。
例如,在所有空域类别中安全集成无人机系统 (UAS) 是释放其潜力的关键先决条件。自动驾驶飞机和城市空中交通 (UAM) 所需的技术进步以及人工智能 (AI) 的应用提供了重大机遇,但也带来了独特的挑战。对连通性、自动化和自主性的依赖性增加可能会增加航空电子设备的脆弱性,这需要采用集成的网络意识方法来实现网络弹性。同样,太空经济提供的令人兴奋的新前景具有巨大的潜力,但需要新的太空任务管理方法和支持太空交通管理 (STM) 运营的新网络物理架构。
AML 的诊断需要形态学和免疫表型相符。根据世界卫生组织 (WHO) 2016 标准,AML 诊断所需的原始细胞百分比为骨髓中 ≥20% 的髓系原始细胞。存在 t(8;21)(q22;q22)、inv16(p13q22) 或 t(16;16) (p13q22) 和 t(15;17)(q24;q21)(最新 HUGO 术语)的疾病类别被视为 AML,无论记录的原始细胞百分比是多少。根据 WHO 标准,治疗相关性 AML/MDS 病例可能具有上述平衡易位,但应归类为具有相关遗传异常的治疗相关性 AML,而不是具有复发性遗传异常的 AML。
背景:金属零部件是航空航天、汽车制造、能源生产等现代工业的基础,对高性能金属零部件的严格要求阻碍了材料选择和制造的优化。基于激光的增材制造(AM)是技术创新和产业可持续发展的关键战略技术。随着应用的增加,科技挑战也随之增加。由于激光AM具有逐域(如逐点、逐线、逐层)局部成形的特点,打印工艺和性能控制的要求涵盖了从微观结构(纳米到微米级)到零部件宏观尺度的结构和性能的六个数量级以上
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